智能仪器分析的特点中ADC的类型有哪些,有什么特点

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  模数转换器通常将一个输入電压信号转换为一个输出的数字信号ADC作为电路中重要的元器件,本文将介绍模数转换器的基本原理、转换步骤、主要技术指标以及不同類型ADC的特点

  1 模数转换器的基本原理

  将模拟量转换成数字量的过程称为“模数转换”。完成模数转换的电路 称为模数转换器简稱 ADC(Analog to Digital Converter)。

  2 实现模数转换的步骤

  模数转换一般要经过采样、保持和量化、编码这几个步骤

  采样定理:当采样频率大于模拟信號中最高频率成分的两倍时,采样 值才能不失真的反映原来模拟信号

  3 模数转换器的主要技术指标

  转换精度 集成 ADC 用分辨率和转换誤差来描述转换精度。

  通常以输出二进制或十进制数字的位数表示分辨率的高低因为位数越多,量化单位越小对输入信号的分辨能力就越高。

  例如:输入模拟电压的变化范围为 0~5 V输出 8 位二进制数可以

  分辨的最小模拟电压为 5 V×2-8 =20 mV;而输出 12 位二进制数可以

  分辨的最小模拟电压为 5 V×2-12≈1.22 mV。

  它是指在零点和满度都校准以后在整个转换范围内,分别测量各个 数字量所对应的模拟输入电壓实测范围与理论范围之间的偏差取其 中的最大偏差作为转换误差的指标。通常以相对误差的形式出现并 以 LSB 为单位表示。例如 ADC0801 的相对誤差为±? LSB

  完成一次模数转换所需要的时间称为转换时间。大多数情况下转换 速度是转换时间的倒数。

  ADC 的转换速度主要取决於转换电路的类型并联比较型 ADC 的转换速度最高(转换时间可小于 50 ns),逐次逼近型 ADC 次之(转 换时间在 10~100μs 之间)双积分型 ADC 转换速度最低(转换时 间在几十毫秒至数百毫秒之间)。

  4 模数转换器的构成及不同类型模数转换器的特点

  模数转换器的种类很多按工作原理嘚不同,可分成间接 ADC 和直 接 ADC

  间接 ADC 是先将输入模拟电压转换成时间或频率,然后再把这些中 间量转换成数字量常用的有中间量是时間的双积分型 ADC。

  直接 ADC 则直接转换成数字量常用的有并联比较型 ADC 和逐次 逼近型 ADC。

  并联比较型ADC:由于并联比较型ADC采用各量级同时并荇比较 各位输出码也是同时并行产生,所以转换速度快是它的突出优点同 时转换速度与输出码位的多少无关。并联比较型ADC的缺点是成夲 高、功耗大因为n位输出的ADC,需要 2n 个电阻(2n -1)个比较器和D触发器,以及复杂的编码网络其元件数量随位数的增加,以 几何级数上升所以这种ADC适用于要求高速、低分辩率的场合。 逐次逼近型ADC:逐次逼近型ADC是另一种直接ADC它也产生一 系列比较电压VR,但与并联比较型ADC不哃它是逐个产生比较电压, 逐次与输入电压分别比较以逐渐逼近的方式进行模数转换的。逐次 逼近型ADC每次转换都要逐位比较需要(n+1)个节拍脉冲才能完 成,所以它比并联比较型ADC 的转换速度慢比双分积型ADC要快 得多,属于中速ADC器件另外位数多时,它需用的元器件比并聯比 较型少得多所以它是集成ADC中,应用较广的一种

  双积分型 ADC:属于间接型 ADC,它先对输入采样电压和基准电压 进行两次积分以获嘚与采样电压平均值成正比的时间间隔,同时在 这个时间间隔内用计数器对标准时钟脉冲(CP)计数,计数器输 出的计数结果就是对应的數字量双积分型 ADC 优点是抗干扰能力 强;稳定性好;可实现高精度模数转换。主要缺点是转换速度低因此这种转换器大多应用于要求精喥较高而转换速度要求不高的仪器分析的特点 仪表中,例如用于多位高精度数字直流电压表中

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名师整理 精华知识点 第一章 问:什麼是智能仪器分析的特点其主要特点是什么? 答:智能仪器分析的特点由硬件和软件两大部分组成特点:1.操作自动化2.具有自测功能3.具有数據分析和处理功能4.具有良好的人机对话功能5.具有可程控操作能力 第二章 问:单片机控制ADC的常用方法有哪些? 答:1.程序查询方式[首先微处理器向轉换器发出信号然后读入转换信号,查询转换是否结束若结束则读取数据,否则继续查询知道转换结束]2.延时等待方式[首先由微处理器想A/D转换器发出启动信号之后,根据AD转换器的转换时间延时一般延时时间大于转换时间,演示结束读入数据。]3.中断方式[微处理器启动轉化器年后去处理其他事情A/D转换结束后主动向CPU发出中断请求信号,CPU响应中断后再读取转换结果] 问:模拟量输入通道有几种基本结构说明特点和使用场合 答:两种,单通道结构和多通道结构单通道:常用于频率较高的模拟信号的A/D转换。传感器输出的信号进入信号调理电路进行濾波、放大等处理后通过采样/保持器送入A/D转换器,转换为数字信号进入CPU单通道数据采集系统:结构简单,成本低只能采集一路信号。[哆通道结构]多通道结构分为并行结构和共享结构[多通道并行结构]:各通道可同时进行转,常用于模拟洗脑频率很高且各路必须同步采样嘚高转换速率系统[多通道共享结构]各路模拟输入信号不需要同时获取时可选用此结构。这种形式的通道速度慢单硬件开销少,适合对轉换速度要求不高的系统 问:在设计智能仪器分析的特点时,选择模拟多路开关要考虑的主要因素有哪些 答:通道数量;开关断开时流过模拟开关的电流;导通电阻,开关闭合时的电阻;指开关接通或断开时的速度 第三章 1问:D/A转换器的主要技术指标 答:1.转换精度:指在整个工作区間实际的输出电压与理想输出电压之间偏差通常用分辨率和转换误差描述。(分辨率)当输入数字发生单位数码变化时所对应的输出模拟量嘚变化量(转换误差)实际输出的模拟量与理想值之间的最大误差一般是增益误差、漂移误差、非线性误差 2。转换速度:一般由建立时间决定 2 问:开关量输出通道的驱动电路有哪些? 答:小功率驱动接口电路中功率,固态继电器 第四章 1 问:试说明非编码键盘扫描的原理 答:步骤如下:[1]判断键盘有无键闭合[2]消除键抖动影响[3]若有键闭合则确定闭合建的键值,闭合键的键号=行号*8+列号[4]为了确保键每闭合一次CPU仅做一次处理,茬程序中需要等待闭合键释放以后再转去执行相应的键处理程序 2 问:LED显示方式有哪些各有什么特点? 答:有静态显示和动态显示[静态显示]指显示器显示某一字符时,相应段的发光二极管恒定导通或截止是显示字符的字段持续发光。在静态显示方式中每段数码管都应有各洎的驱动器件。为了便于程序控制在选择LED驱动器件时,往往选择带有锁存功能的器件优点是:亮度高,控制程序简单显示稳定可靠;缺点是:功耗大,当显示的位数较多时占用的I/O端口比较多。[动态显示]当显示位数较多时采用动态显示。优点:占用的I/O端口比较少随着高煷度的LED数码管的出现,动态显示同样可以的达到很好的效果显示 第五章 5.3说明冒泡排序法和希尔排序法的基本思想 答:冒泡:N个数据,第┅次比较N-1次;第二次比较N-2次;类推希尔(缩小增量排序法):(1)取一个正数d1(d1

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